LINEAR TECHNOLOGY LTC2607 演示电路具有 I16C 接口的 2 位双轨至轨 DAC 用户指南

描述

演示电路 934 采用 LTC2607 双通道 16 位 DAC。 该器件为 16 位 DAC 建立了新的板密度基准,并提高了单电源输出驱动、负载调节和串扰的性能标准,体积tag电子输出 DAC。 DC934 具有许多用于评估 LTC2607 性能的特性。 提供了板载 5 伏、4.096 伏和 2.5 伏精密基准,LTC2607 可以由 5 伏基准供电以评估轨到轨运行。 该板的另一个特点是用于监控 DAC 输出电压的板载 LTC2422 0 位 ADCtage. 该器件的 16ppm 总误差足以对各种 LTC2607 参数进行有意义的测量。
设计 file此电路板的 s 可用。 致电 LTC 工厂。 LTC 是凌力尔特公司的商标。

图 1. 正确的测量设备设置

范围 健康)状况 价值
解决   16位
单调性 Vcc = 5V,Vref = 4.096V 16位
微分非线性 Vcc = 5V,Vref = 4.096V +/- 1 LSB
积分非线性 Vcc = 5V,Vref = 4.096V +/-19 LSB 典型值
负载调节 Vcc = Vref = 5V,中档

Iout = +/- 15 毫安

2 LSB/mA 最大值
直流串扰 由于任何其他通道上的负载电流变化 3 微伏/毫安

快速启动程序

使用提供的 934 芯带状电缆将 DC590 连接到 DC14 USB 串行控制器。 使用标准 USB A/B 电缆将 DC590 连接到主机 PC。 运行随附的评估软件
DC590 或从 www.linear.com 下载。 正确的控制面板将自动加载。
单击“收集”按钮开始向 DAC 输出代码并回读生成的输出音量tage.
完整的软件文档可从帮助菜单项中获得,因为可能会定期添加功能。

硬件设置

跳线

JP1——Vref 选择。 选择 5 伏、4.096 伏或 2.5 伏参考。 要通过 Vref Turret 应用外部参考,请移除此跳线。
JP2——Vcc 选择。 Vcc 取自板载 5 伏参考电压或来自控制器板的 5 伏稳压电源。 为 VCC 和 Vref 选择 5 伏基准允许表征 LTC2607 的轨到轨运行。
JP3——ADC 禁用。 设置为 ON 以使用 DC590 串行控制器进行操作。 在客户端应用中使用时,可以通过将跳线设置为 DISABLE 来完全禁用 ADC。
对于使用 LTC 提供的软件时非常敏感的噪声测量,将输出音量设置为tage 并停止阅读卷tage 通过控制面板上的收集按钮。
JP5 – REFLO 连接 – 接地或外部供电。 有关 REFLO 的详细信息,请参阅 LTC2607 数据表。
JP4,6,7 – I2C 地址选择。 它们连接到 CA0、CA1、CA2 引脚。 演示软件使用全局 I2C 地址,因此这些引脚在与 QuickEval 软件一起使用时不起作用。 它们可用于原型设计以设置

LTC2 的 I2607C 地址——请参阅数据表以了解 CA0,1,2、2、XNUMX 电平到 IXNUMXC 地址的映射。

模拟连接

VOUTA、VOUTB – ​​LTC2607 输出

Vref – Vref 转塔直接连接到 LTC2607 和 LTC2422 ADC 的基准端子。 当使用其中一个板载参考时,参考 voltag此时可以监控 e。 移除 JP1 后,也可以对该转塔应用外部参考。

接地和电源连接

电源 (Vcc) – 通常 DC934 由 DC590 控制器供电。 Vcc 可以提供给这个炮塔,但是必须禁用 DC590 上的电源! 有关此操作模式的更多详细信息,请参阅 DC590 快速入门指南。 接地 – 提供单独的电源和信号接地。 从 DAC 输出汲取的任何大电流都应返回到电源地。 此外,如果连接了外部电源,则应使用电源地。 信号地连接到电路板顶部和底部边缘的裸露接地层,以及标有“Gnd”的两个炮塔。 使用信号地作为测量和连接外部电路的参考点。

实验

以下实验旨在展示 LTC2607 的一些突出特性。 所有这些都可以使用板载 LTC2422 来监控 DAC 输出电压tage. 指示的输出 voltage 通常同意 HP3458A 电压表到 5 位数。 如果 DAC 将吸收或提供大量电流,则输出 voltage 应尽可能靠近 DAC 测量。
大多数数据表规格使用 4.096 伏参考电压,因此这是用于这些实验的首选参考电压。 使用 5 伏稳压器作为 Vcc 的源有一个限制,即 Vcc 可能略低于 Vref,这可能会影响满量程误差。 选择 5 伏基准作为 Vcc 的源克服了这一点,但是 LTC2601 可以提供的总电流将被限制在大约 5mA。
笔记: 强烈建议在这些实验中使用外部电源,尤其是那些消耗大量电流的实验。 有关详细信息,请参阅 DC590 快速入门指南。

解决

板载 LTC2422 ADC 具有 6mV 的输入分辨率。 这将很容易解决 LTC1 输出中的 76 LSB(Vref=5V 时为 62.5mV,Vref=4.096V 时为 2607mV)变化。 将 DAC 输出设置为 voltage 接近中档。 用鼠标选择控制面板上的 FINE 滑块并使用左右箭头键以单个 LSB 步进输出。 更改应在输出图中清晰可见。 (如果刚刚出现大步,可能需要等待图表清除。)

积分非线性

可以使用板载 ADC 对 INL 进行粗略测量。 测量代码 2607 和 256 处的 LTC65,535 输出之一,并使用电子表格计算斜率和截距。 接下来,在中间点读取几个读数。 读数与计算线的偏差不应超过 64 LSB,通常在 12 LSB 以内。

负载调节/直流输出阻抗

Vcc 源选择“5V REG”。 将其中一个输出设置为 Midscale(代码 32768)。 通过使用适当阻值电阻器将其拉至电源地或 Vcc,从 DAC 输出之一拉出或灌入 15 mA。 卷tage 变化应小于 2.25mV,对应于 0.15L 的输出阻抗。 输出阻抗通常小于 0.030L。 (测量 DAC 音量tage 如果使用电压表,则在输出引脚上。)

零刻度误差

将其中一个 DAC 设置为编码 0。测得的输出应小于 9mV,通常小于 1mV。

偏移误差

将其中一个 DAC 设置为代码 256。输出 voltage 应在正确值的 9mV 范围内,或 Vref x 256/65535。

增益误差

将其中一个 DAC 设置为代码 65,535。 输出电压应在 Vref 的 0.7% 以内,通常在 0.2% 以内。

直流串扰

将其中一个 DAC 设置为中档。 将一个 250 欧姆电阻从输出连接到 Vcc 或电源地(当使用 10V 参考电压时,分别用于灌入或拉出 5mA。)另一个输出的变化不应超过每毫微 3.5mVamp 负载电流。

 

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文件/资源

LINEAR TECHNOLOGY LTC2607 演示电路具有 I16C 接口的 2 位双轨至轨 DAC [pdf] 用户指南
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参考

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